工作机制
金属-摩擦混合阻尼器 MFHD 由弹塑性模块、摩擦模块和限位模块组成,依次经历摩擦阶段、耦合阶段和残余阶段。前两阶段利用摩擦与金属屈服共同提供刚度和耗能;当内芯断裂后,摩擦模块仍可在残余阶段持续耗能,以增强余震作用下的可靠性。

试验与数值分析
研究对8个不同参数试件开展拟静力试验,比较内芯分段长度、直径和滑移位移对滞回行为、低周疲劳与破坏模式的影响,并建立可预测多波屈曲和断裂位置的数值模型。
主要发现
内芯直径增加15%时,装置刚度提高23.4%,累积耗能提高44.4%;分段长度增加50%和100%时,累积耗能分别降低6.4%和56.7%。设置3 mm滑移位移后,耗能能力提高324.9%。数值分析还表明,摩擦力主要影响最大承载力,而间隙尺寸会显著改变受压屈曲与多波变形程度。
工程判断
混合机制为构件断裂后的残余抗震能力提供了思路,但三阶段本构在通用有限元软件中的准确实现仍需要进一步完善。参数优化必须同时关注强度、疲劳、屈曲模式和震后剩余功能。